Шанхайский институт прикладной физики (SIAP), Китайская академия наук (CAS) и XST объединяют усилия для создания первоклассного высокопроизводительного коротковолнового приёмника
Поставляемая продукция
Высокопроизводительные коротковолновые приемники
Ультракоротковолновые приемники
Компоненты переменной частоты
Внешний вид продукта

Потребительский спрос
I. Предыстория и введение
Шанхайский институт прикладной физики (SIAP) Китайской академии наук (CAS) является важным научно-исследовательским институтом в области ядерной науки и технологий. В его состав входят «Ключевая лаборатория физики микроинтерфейсов и обнаружения Китайской академии наук (CAS)», «Шанхайская ключевая лаборатория криогенной сверхпроводимости и высокочастотной резонаторной технологии» и «Шанхайская ключевая лаборатория криогенной сверхпроводимости и высокочастотной резонаторной технологии». Шанхайская ключевая лаборатория низкотемпературной сверхпроводимости и высокочастотной резонаторной технологии». Компоненты инвертора, разработанные в рамках этого сотрудничества, будут применяться в сверхпроводящих линейных ускорителях вышеуказанных лабораторий, что обеспечит важное решение для прикладных исследований в области ядерных технологий.
II. Режим и механизм сотрудничества
В ходе сотрудничества обе стороны поддерживали тесное взаимодействие и взаимодействие. Регулярные встречи, отчёты о ходе работ и обмен опытом на местах позволяют обеим сторонам гарантировать полное понимание и понимание каждой технической детали. Этот эффективный механизм коммуникации не только ускоряет процесс разработки продукта, но и повышает его качество и эксплуатационные характеристики.
III. Технологии синтеза и достижения
Высокопроизводительный коротковолновый приемник, разработанный XST для ASTRI, имеет широкий частотный диапазон (способен принимать коротковолновые сигналы нескольких частотных диапазонов), сильные возможности демодуляции (независимо от того, является ли это амплитудной модуляцией (АМ), частотной модуляцией (ЧМ) или однополосной модуляцией (SSB), коротковолновый приемник может эффективно демодулировать ее и восстанавливать исходное информационное содержание), высокую адаптивность (способен адаптироваться к характеристикам распространения коротковолновых сигналов в различных погодных условиях и в различные периоды времени) и другие технические характеристики и преимущества.
С момента начала лабораторных испытаний коротковолновых приемников XST они завоевали единодушную хорошую репутацию у клиентов благодаря своим превосходным рабочим характеристикам и высокой стоимости, а также способствовали инновациям и развитию ядерной науки и технологий, внеся важный вклад в научно-технический прогресс и строительство национальной обороны страны.
| Особенности продукта | Параметр | Требования к индексу |
| • Характеристики продукта • Быстрое сканирование • Компактный размер • Высокая стабильность • Высокая чувствительность | Диапазон частот приема | 0,1 МГц ~ 30 МГц |
| Фазовый шум | ≤ -110 дБн/Гц при 10 кГц | |
| Время переключения синтезатора | ≤ 500 мкс | |
| Коэффициент шума | ≤ 9 дБ | |
| Приложения | Входной перехват второго порядка | ≥ 70 дБм |
| • Беспроводной прием сигнала • Радиомониторинг, разведка и радиосвязь • управление спектром • Приборы для испытания коротковолновой связи • Анализатор сигналов коротковолновой связи • Мониторинг и прослушивание безопасности | Выходная точка пересечения третьего порядка | ≥ 30 дБм |
| Подавление частоты зеркала | 115 дБ | |
| IF отклонение | ≥ 115 дБ | |
| Частота ПЧ | 70 МГц | |
| Внутренний ложный сигнал | ≤ -110 дБм | |
| Пропускная способность ПЧ | 2 МГц、30 кГц |
| Основные технические показатели продукта | Основные технические показатели продукта | Основные технические показатели продукта | |||||||||||||||
| 1. Частотные характеристики | 2. Динамика, чувствительность и подавление ложных сигналов | 3. Характеристики промежуточной частоты | |||||||||||||||
| Название индикатора | минимум | типичный | максимум | объединяться | замечания | Название индикатора | минимум | типичный | максимум | объединяться | замечания | Название индикатора | минимум | типичный | максимум | объединяться | замечания |
| Диапазон частот приемника | 0.1 | 30 | МГц | Коэффициент шума | 59 | 9 | дБ | Тест полного усиления | Промежуточная частота | 70 | МГц | ||||||
| Минимальный шаг частоты синтезатора | 1 | кГц | усиление связи | 55 | 60 | 61 | дБ | Широкополосный режим | полоса пропускания 3 дБ | 2 | МГц | Широкополосный режим | |||||
| Время переключения синтезатора | 500 | мкс | 56 | 57 | дБ | Узкополосный режим | 30 | кГц | Узкополосный режим | ||||||||
| фазовый шум | -110 | дБн/Гц | @10kH | Максимальное затухание радиочастот | 56 | дБ | Шаг 1 дБ | Коэффициент прямоугольности полосы пропускания 2 МГц | 3 | BW-60dB/BW-3dB | |||||||
| Частота выходного сигнала АЦП | 100 | МГц | Максимальное затухание промежуточной частоты | 30 | дБ | Шаг 1 дБ | Коэффициент прямоугольности полосы пропускания 30 кГц | 3 | BW-60dB/BW-3dB | ||||||||
| Стабильность частоты опорного источника | ±0,1 | частей на миллион | Встроенный источник справочной информации | Введите точку пересечения второго порядка | 30 | дБ | Тест полного усиления | Внутриполосная флуктуация выходного сигнала промежуточной частоты | 1 | дБ | нормальная температура атмосферы | ||||||
| Диапазон точной настройки частоты | ±2 | частей на миллион | Заводская калибровка | Выходная точка отсечки третьего порядка внутри полосы | 70 | дБ | Тест полного усиления | Выход промежуточной частоты, точка компрессии 1 дБ | 16 | дБм | |||||||
| Подавление зеркальной частоты | 30 | дБ | Выходное сопротивление ПЧ | 50 | Ой | ||||||||||||
| Если Отклонение | 115 | дБ | |||||||||||||||
| Внутренние ложные сигналы | -120 | -110 | дБм | Пересчитано на входной конец, измерение полного усиления | |||||||||||||
| Входное сопротивление согласования ВЧ | 50 | Ой | |||||||||||||||







